2024-2025学年江苏盐城市大丰区草堰中学数学九年级第一学期开学经典模拟试题【含答案】
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这是一份2024-2025学年江苏盐城市大丰区草堰中学数学九年级第一学期开学经典模拟试题【含答案】,共25页。试卷主要包含了选择题,四象限D.当x=时,y=1,解答题等内容,欢迎下载使用。
一、选择题(本大题共8个小题,每小题4分,共32分,每小题均有四个选项,其中只有一项符合题目要求)
1、(4分)下列四个圆形图案中,分别以它们所在圆的圆心为旋转中心,顺时针旋转120°后,能与原图形完全重合的是( )
A.B.C.D.
2、(4分)如图,菱形ABCD的面积为120cm2,正方形AECF的面积为50cm2,则菱形的边长为( )
A.10cmB.13cmC.15cmD.24cm
3、(4分)一艘轮船和一艘快艇沿相同路线从甲港岀发匀速行驶至乙港,行驶路程随时间变化的图象如图,则下列结论错误的是( )
A.轮船的速度为20千米时B.轮船比快艇先出发2小时
C.快艇到达乙港用了6小时D.快艇的速度为40千米时
4、(4分)下列方程没有实数根的是( )
A.x3+2=0B.x2+2x+2=0
C.=x﹣1D.=0
5、(4分)关于正比例函数y=﹣3x,下列结论正确的是( )
A.图象不经过原点B.y随x的增大而增大
C.图象经过第二、四象限D.当x=时,y=1
6、(4分)一次函数的图象不经过( )
A.第四象限B.第三象限C.第二象限D.第一象限
7、(4分)若分式方程有增根,则a的值是( )
A.4B.3C.2D.1
8、(4分)不能判定一个四边形是平行四边形的条件是( )
A.两组对边分别平行B.一组对边平行,另一组对边相等
C.一组对边平行且相等D.两组对边分别相等
二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
9、(4分)如图,在平面直角坐标系中,矩形纸片OABC的顶点A,C分别在x轴,y轴的正半轴上,将纸片沿过点C的直线翻折,使点B恰好落在x轴上的点B′处,折痕交AB于点D.若OC=9,,则折痕CD所在直线的解析式为____.
10、(4分)不等式组的解集是,那么的取值范围是__________.
11、(4分)关于x的方程的有两个相等的实数根,则m的值为________.
12、(4分)数据,,,,,,的众数是______.
13、(4分)化简:_______.
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、(12分)在平面直角坐标系中,点的坐标为,点在轴上,直线经过点,并与轴交于点,直线与相交于点;
(1)求直线的解析式;
(2)点是线段上一点,过点作交于点,若四边形为平行四边形,求点坐标.
15、(8分)已知关于 x 的一元二次方程有实数根.
(1)求 k 的取值范围;
(2)若原方程的一个根是 2,求 k 的值和方程的另一个根.
16、(8分)如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,AB=50,AC=30,D,E,F分别是AC,AB,BC的中点.点P从点D出发沿折线DE-EF-FC-CD以每秒7个单位长的速度匀速运动;点Q从点B出发沿BA方向以每秒4个单位长的速度匀速运动,过点Q作射线QK⊥AB,交折线BC-CA于点G.点P,Q同时出发,当点P绕行一周回到点D时停止运动,点Q也随之停止.设点P,Q运动的时间是t秒(t>0).
(1)D,F两点间的距离是 ;
(2)射线QK能否把四边形CDEF分成面积相等的两部分?若能,求出t的值.若不能,说明理由;
(3)当点P运动到折线EF-FC上,且点P又恰好落在射线QK上时,求t的值;
(4)连结PG,当PG∥AB时,请直接写出t的值.
17、(10分)如图,在等腰中,,D为底边BC延长线上任意一点,过点D作,与AC延长线交于点E.
则的形状是______;
若在AC上截取,连接FB、FD,判断FB、FD的数量关系,并给出证明.
18、(10分)已知两个共一个顶点的等腰Rt△ABC,Rt△CEF,∠ABC=∠CEF=90°,连接AF,M是AF的中点,连接MB、ME.
(1)如图1,当CB与CE在同一直线上时,求证:MB∥CF;
(2)如图1,若CB=a,CE=2a,求BM,ME的长;
(3)如图2,当∠BCE=45°时,求证:BM=ME.
B卷(50分)
一、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
19、(4分)如图,已知在Rt△ABC中,∠A=90°,AB=3,BC=5,分别以Rt△ABC三条边为直径作半圆,则图中阴影部分的面积为_____.
20、(4分)如图,在平面直角坐标系中,菱形的边在轴上,与交于点(4,2),反比例函数的图象经过点.若将菱形向左平移个单位,使点落在该反比例函数图象上,则的值为_____________.
21、(4分)如图,已知函数y=kx+2与函数y=mx-4的图象交于点A,根据图象可知不等式kx+2<mx-4的解集是__________.
22、(4分)抛物线与轴的公共点是,则这条抛物线的对称轴是__________.
23、(4分)若式子在实数范围内有意义,则应满足的条件是_____________.
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、(8分)如图,已知是线段的中点,,且,试说明的理由.
25、(10分)学校规定学生的学期总评成绩满分为100分,学生的学期总评成绩根据平时成绩、期中考试成绩和期末考试成绩按照2∶3∶5的比确定,小欣的数学三项成绩依次是85、90、94,求小欣这学期的数学总评成绩.
26、(12分)在平行四边形ABCD中,∠BAD的平分线交线段BC于点E,交线段DC的延长线于点F,以EC、CF为邻边作平行四边形ECFG.
(1)如图1,证明平行四边形ECFG为菱形;
(2)如图2,若∠ABC=90°,M是EF的中点,求∠BDM的度数;
(3)如图3,若∠ABC=120°,请直接写出∠BDG的度数.
参考答案与详细解析
一、选择题(本大题共8个小题,每小题4分,共32分,每小题均有四个选项,其中只有一项符合题目要求)
1、A
【解析】
试题分析:A、最小旋转角度==120°;
B、最小旋转角度==90°;
C、最小旋转角度==180°;
D、最小旋转角度==72°;
综上可得:顺时针旋转120°后,能与原图形完全重合的是A.
故选A.
考点:旋转对称图形.
2、B
【解析】
根据正方形的面积可用对角线进行计算解答即可.
【详解】
解:因为正方形AECF的面积为50cm2,
所以AC=cm,
因为菱形ABCD的面积为120cm2,
所以BD==24cm,
所以菱形的边长==13cm.
故选:B.
此题考查正方形的性质,关键是根据正方形和菱形的面积进行解答.
3、C
【解析】
观察图象可知,该函数图象表示的是路程与时间的函数关系,依据图象中的数据进行计算即可。
【详解】
A.轮船的速度为=20千米时,故本选项正确;
B.轮船比快艇先出发2小时,故本选项正确;
C.快艇到达乙港用了6-2=4小时,故本选项错误;
D.快艇的速度为=40千米时,故本选项正确;
故选:C.
本题考查了一次函数图象的运用、行程问题的数量关系的运用,解题时分析函数图象提供的信息是关键。
4、B
【解析】
根据立方根的定义即可判断A;根据根的判别式即可判断B;求出方程x2-3=(x-1)2的解,即可判断C;求出x-2=0的解,即可判断D.
【详解】
A、x3+2=0,
x3=﹣2,
x=﹣,即此方程有实数根,故本选项不符合题意;
B、x2+2x+2=0,
△=22﹣4×1×2=﹣4<0,
所以此方程无实数根,故本选项符合题意;
C、=x﹣1,
两边平方得:x2﹣3=(x﹣1)2,
解得:x=2,
经检验x=2是原方程的解,即原方程有实数根,故本选项不符合题意;
D、=0,
去分母得:x﹣2=0,
解得:x=2,
经检验x=2是原方程的解,即原方程有实数根,故本选项不符合题意;
故选B.
本题考查了解无理方程、解分式方程、解一元二次方程、根的判别式等知识点,能求出每个方程的解是解此题的关键.
5、C
【解析】
根据正比例函数的性质直接解答即可.
【详解】
解:A、显然当x=0时,y=0,故图象经过原点,错误;
B、k<0,应y随x的增大而减小,错误;
C、k<0,图解经过二、四象限,正确;
D、把x=代入,得:y=-1,错误.
故选C.
本题考查了正比例函数的性质,解题的关键是了解正比例函数的比例系数的符号与正比例函数的关系.
6、D
【解析】
根据一次函数中k,b的正负即可确定.
【详解】
解:因为,所以函数经过二、三、四象限,不过第一象限.
故选:D
本题考查了一次函数图象,熟练掌握由一次k,b的正负确定其经过的象限是解题的关键.
7、A
【解析】
要使分式方程有增根,则首先判断增根,再将增根代入化简后的方程中计算参数即可.
【详解】
解:原方程两边同乘以(x﹣3)得
1+(x﹣3)=a﹣x
∵方程有增根,
∴将x=3代入得
1+(3﹣3)=a﹣3
∴a=4
故选:A.
本题主要考查分式方程中增根的计算,关键在于准确的判断增根.
8、B
【解析】
根据平行四边形的判定:①两组对边分别平行的四边形是平行四边形;②两组对边分别相等的四
边形是平行四边形;③两组对角分别相等的四边形是平行四边形;④对角线互相平分的四边形是平行四边
形;⑤一组对边平行且相等的四边形是平行四边形. A、D、C均符合是平行四边形的条件,B则不能判
定是平行四边形.故选B.
二、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
9、y=x+9.
【解析】
根据OC=9,先求出BC的长,继而根据折叠的性质以及勾股定理的性质求出OB′的长,求得AB′的长,设AD=m,则B′D=BD=9-m,在Rt△AB′D中利用勾股定理求出x的长,进而求得点D的坐标,再利用待定系数法进行求解即可.
【详解】
∵OC=9,,
∴BC=15,
∵四边形OABC是矩形,
∴AB=OC=9,OA=BC=15,∠COA=∠OAB=90°,
∴C(0,9),
∵折叠,
∴B′C=BC=15,B′D=BD,
在Rt△COB′中,OB′==12,
∴AB′=15-12=3,
设AD=m,则B′D=BD=9-m,
Rt△AB′D中,AD2+B′A2=B′D2,
即m2+32=(9-m)2,
解得m=4,
∴D(15,4)
设CD所在直线解析式为y=kx+b,
把C、D两点坐标分别代入得:,
解得:,
∴CD所在直线解析式为y=x+9,
故答案为:y=x+9.
本题考查了矩形的性质,折叠的性质,勾股定理,待定系数法求一次函数的解析式,求出点D的坐标是解本题的关键.
10、m≤4
【解析】
试题解析:
由①得:x>4.当x>m时的解集是x>4,根据同大取大,所以
故答案为
11、9
【解析】
因为一元二次方程有两个相等的实数根,所以△=b2-4ac=0,根据判别式列出方程求解即可.
【详解】
∵关于x的方程x2-6x+m=0有两个相等的实数根,
∴△=b2-4ac=0,
即(-6)2-4×1×m=0,
解得m=9
故答案为:9
总结:一元二次方程根的情况与判别式△的关系:
(1)△>0⇔方程有两个不相等的实数根;
(2)△=0⇔方程有两个相等的实数根;
(3)△<0⇔方程没有实数根.
12、4
【解析】
根据众数概念分析即可解答.
【详解】
数据中出现次数最多的数为众数,故该组数据的众数为4
故答案为:4
本题为考查众数的基础题,难度低,熟练掌握众数概念是解答本题的关键.
13、
【解析】
将原式通分,再加减即可
【详解】
= =
故答案为:
此题考查分式的化简求值,解题关键在于掌握运算法则
三、解答题(本大题共5个小题,共48分)
14、(1);(2)点的坐标为
【解析】
(1)首先将点C和点D的坐标代入解析式求得两点坐标,然后利用待定系数法确定一次函数的解析式即可;
(2)由平行四边形的性质得出直线的解析式为,再联立方程组得到点P的坐标,进而求出点E的坐标。
【详解】
(1)把点(0,6)代入,
得6=0+a
即直线的解析式
当时,,
点坐标
设直线的解析式为,把两点代入
,
解得
直线的函数解析式:
(2)四边形为平行四边形,
直线的解析式为,
列方程得:
,
解得
把代入,
得,
点的坐标为
本题考查了两条直线平行或相交问题,在求两条直线的交点坐标时,常常联立组成方程组,难度不大.
15、(1);(2),.
【解析】
(1)根据根的判别式可得关于k的不等式,解不等式即可得出的取值范围;
(2)把代入方程得出的值,再解方程即可.
【详解】
(1)关于的一元二次方程有实数根,
,
,
,
的取值范围;
(2)把代入,得,
方程的两根为,,
综上所述,.
本题考查了根与系数的关系以及根的判别式,掌握一元二次方程的解法是解题的关键.
16、(1)25;(2)能,t=;(3),;(4)和
【解析】
(1)根据中位线的性质求解即可;
(2)能,连结,过点作于点,由四边形为矩形,可知过的中点时,把矩形分为面积相等的两部分,此时,通过证明,可得,再根据即求出t的值;
(3)分两种情况:①当点在上时;②当点在上时,根据相似的性质、线段的和差关系列出方程求解即可;
(4)(注:判断可分为以下几种情形:当时,点下行,点上行,可知其中存在的时刻;此后,点继续上行到点时,,而点却在下行到点再沿上行,发现点在上运动时不存在;当时,点,均在上,也不存在;由于点比点先到达点并继续沿下行,所以在中存在的时刻;当时,点,均在上,不存在.
【详解】
解:(1)∵D, F分别是AC, BC的中点
∴DF是△ABC的中位线
∴
(2)能.
连结,过点作于点.
由四边形为矩形,可知过的中点时,
把矩形分为面积相等的两部分.
(注:可利用全等三角形借助割补法或用中心对称等方法说明),
此时.
∵
∴
∵
∴
∴
∵
∴
∵F是BC的中点
∴
∴.
故.
(3)①当点在上时,如图1.
,,
由,得.
∴.
②当点在上时,如图2.
已知,从而,
由,,得.
解得.
(4)和.
(注:判断可分为以下几种情形:当时,点下行,点上行,可知其中存在的时刻;此后,点继续上行到点时,,而点却在下行到点再沿上行,发现点在上运动时不存在;当时,点,均在上,也不存在;由于点比点先到达点并继续沿下行,所以在中存在的时刻;当时,点,均在上,不存在.)
本题考查了三角形的动点问题,掌握中位线的性质、相似三角形的性质以及判定定理、平行线的性质以及判定定理、解一元一次方程的方法是解题的关键.
17、(1)等腰三角形;.
【解析】
根据等腰三角形的性质得到,求得,根据全等三角形的性质得到,于是得到结论;
根据平行线的性质得到,根据全等三角形的性质即可得到结论
【详解】
是等腰三角形,
理由:,
,
,
,
,
,
是等腰三角形;
故答案为:等腰三角形;
,
理由:,
,
,
,,
即,
在与中,
≌,
.
本题考查了等腰三角形的判定和性质,全等三角形的判定和性质,平行线的性质,熟练掌握全等三角形的判定和性质是解题的关键.
18、(1)证明见解析;(2)BM=ME=;(3)证明见解析.
【解析】
(1)如图1,延长AB交CF于点D,证明BM为△ADF的中位线即可.
(2)如图2,作辅助线,推出BM、ME是两条中位线.
(3)如图3,作辅助线,推出BM、ME是两条中位线:BM=DF,ME=AG;然后证明△ACG≌△DCF,得到DF=AG,从而证明BM=ME.
【详解】
(1)如图1,延长AB交CF于点D,则易知△ABC与△BCD均为等腰直角三角形,
∴AB=BC=BD.
∴点B为线段AD的中点.
又∵点M为线段AF的中点,
∴BM为△ADF的中位线.
∴BM∥CF.
(2)如图2,延长AB交CF于点D,则易知△BCD与△ABC为等腰直角三角形,
∴AB=BC=BD=a,AC=AD=a,
∴点B为AD中点,又点M为AF中点.
∴BM=DF.
分别延长FE与CA交于点G,则易知△CEF与△CEG均为等腰直角三角形,
∴CE=EF=GE=2a,CG=CF=a.
∴点E为FG中点,又点M为AF中点.
∴ME=AG.
∵CG=CF=a,CA=CD=a,∴AG=DF=a.
∴BM=ME=.
(3)如图3,延长AB交CE于点D,连接DF,则易知△ABC与△BCD均为等腰直角三角形,
∴AB=BC=BD,AC=CD.
∴点B为AD中点.
又点M为AF中点,∴BM=DF.
延长FE与CB交于点G,连接AG,则易知△CEF与△CEG均为等腰直角三角形,
∴CE=EF=EG,CF=CG.
∴点E为FG中点.
又点M为AF中点,∴ME=AG.
在△ACG与△DCF中,∵,
∴△ACG≌△DCF(SAS).
∴DF=AG,∴BM=ME.
一、填空题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分)
19、6
【解析】
首先在Rt△ABC中,∠A=90°,AB=3,BC=5,根据勾股定理,求出AC=4,然后求出以AC为直径的半圆面积为2π,以AB为直径的半圆面积为,以BC为直径的半圆面积为,Rt△ABC的面积为6,阴影部分的面积为2π+-(-6),即为6.
【详解】
解:∵在Rt△ABC中,∠A=90°,AB=3,BC=5,
∴
以AC为直径的半圆面积为2π,
以AB为直径的半圆面积为,
以BC为直径的半圆面积为,
Rt△ABC的面积为6
阴影部分的面积为2π+-(-6),即为6.
此题主要考查勾股定理和圆面积公式的运用,熟练掌握,即可得解.
20、1
【解析】
根据菱形的性质得出CD=AD,BC∥OA,根据D (4,2)和反比例函数的图象经过点D求出k=8,C点的纵坐标是2×2=4,求出C的坐标,即可得出答案.
【详解】
∵四边形ABCO是菱形,
∴CD=AD,BC∥OA,
∵D (4,2),反比例函数的图象经过点D,
∴k=8,C点的纵坐标是2×2=4,
∴,
把y=4代入得:x=2,
∴n=3−2=1,
∴向左平移1个单位长度,反比例函数能过C点,
故答案为:1.
本题主要考查了反比例函数图象上点的坐标特征,菱形的性质,坐标与图形变化-平移,数形结合思想是关键.
21、x<-2
【解析】
观察函数图象得到当x<-2时,y=kx+2的图象位于y=mx-1的下方,即kx+2<mx-1.
【详解】
解:∵观察图象知当<>-2时,y=kx+2的图象位于y=mx-1的下方,
根据图象可知不等式kx+2<mx-1的解集是x<-2,
故答案为:x<-2.
本题考查一次函数与一元一次不等式:从函数的角度看,就是寻求使一次函数y=ax+b的值大于(或小于)0的自变量x的取值范围;从函数图象的角度看,就是确定直线y=kx+b在x轴上(或下)方部分所有的点的横坐标所构成的集合.
22、
【解析】
根据二次函数的抛物线的对称性,可得二次函数与x轴的交点是关于抛物线的对称轴对称的,已知两个交点的坐标,求出中点,即可求出对称轴.
【详解】
解:根据抛物线的对称性可得:的中心坐标为(1,0)因此可得抛物线的对称轴为
故答案为
本题主要考查抛物线的对称性,关键在于求出抛物线与x轴的交点坐标的中点.
23、
【解析】
直接利用二次根式的定义分析得出答案.
【详解】
解:二次根式在实数范围内有意义,则x-1≥0,
解得:x≥1.
故答案为:x≥1.
此题主要考查了二次根式有意义的条件,正确把握二次根式的定义是解题关键.
二、解答题(本大题共3个小题,共30分)
24、见解析
【解析】
根据中点定义求出AC=CB,两直线平行,同位角相等,求出∠ACD=∠B,然后证明△ACD和△CBE全等,再利用全等三角形的对应角相等进行解答.
【详解】
解:∵C是AB的中点,
∴AC=CB(线段中点的定义).)
∵CD∥BE(已知),
∴∠ACD=∠B(两直线平行,同位角相等).
在△ACD和△CBE中,
∴△ACD≌△CBE(SAS).
∴∠D=∠E(全等三角形的对应角相等).
本题主要考查了全等三角形的判定与全等三角形的性质,确定用SAS定理进行证明是关键.
25、小欣这学期的数学总评成绩为91分.
【解析】
根据加权平均数的计算公式即可得.
【详解】
由题意得:小欣这学期的数学总评成绩为(分)
答:小欣这学期的数学总评成绩为91分.
本题考查了加权平均数的应用,熟记公式是解题关键.
26、(1)证明见解析;
(2)∠BDM的度数为45°;
(3)∠BDG的度数为60°.
【解析】
(1)平行四边形的性质可得AD∥BC,AB∥CD,再根据平行线的性质证明∠CEF=∠CFE,根据等角对等边可得CE=CF,再有条件四边形ECFG是平行四边形,可得四边形ECFG为菱形;
(2)首先证明四边形ECFG为正方形,再证明△BME≌△DMC可得DM=BM,∠DMC=∠BME,再根据∠BMD=∠BME+∠EMD=∠DMC+∠EMD=90°可得到∠BDM的度数;
(3)延长AB、FG交于H,连接HD,求证平行四边形AHFD为菱形,得出△ADH,△DHF为全等的等边三角形,证明△BHD≌△GFD,即可得出答案.
【详解】
(1)∵AF平分∠BAD,
∴∠BAF=∠DAF,
∵四边形ABCD是平行四边形,
∴AD∥BC,AB∥CD,
∴∠DAF=∠CEF,∠BAF=∠CFE,
∴∠CEF=∠CFE,
∴CE=CF,
又∵四边形ECFG是平行四边形,
∴四边形ECFG为菱形.
(2)如图,连接BM,MC,
∵∠ABC=90°,四边形ABCD是平行四边形,
∴四边形ABCD是矩形,
又由(1)可知四边形ECFG为菱形,
∠ECF=90°,
∴四边形ECFG为正方形.
∵∠BAF=∠DAF,
∴BE=AB=DC,
∵M为EF中点,
∴∠CEM=∠ECM=45°,
∴∠BEM=∠DCM=135°,
在△BME和△DMC中,
∵
∴△BME≌△DMC(SAS),
∴MB=MD,
∠DMC=∠BME.
∴∠BMD=∠BME+∠EMD=∠DMC+∠EMD=90°,
∴△BMD是等腰直角三角形,
∴∠BDM=45°;
(3)∠BDG=60°,
延长AB、FG交于H,连接HD.
∵AD∥GF,AB∥DF,
∴四边形AHFD为平行四边形,
∵∠ABC=120°,AF平分∠BAD,
∴∠DAF=30°,∠ADC=120°,∠DFA=30°,
∴△DAF为等腰三角形,
∴AD=DF,
∴平行四边形AHFD为菱形,
∴△ADH,△DHF为全等的等边三角形,
∴DH=DF,∠BHD=∠GFD=60°,
∵FG=CE,CE=CF,CF=BH,
∴BH=GF,
在△BHD与△GFD中,
∵,
∴△BHD≌△GFD(SAS),
∴∠BDH=∠GDF
∴∠BDG=∠BDH+∠HDG=∠GDF+∠HDG=60°.
此题主要考查平行四边形的判定方法,全等三角形的判定与性质,等边三角形的判定与性质,菱形的判定与性质等知识点,应用时要认真领会它们之间的联系与区别,同时要根据条件合理、灵活地选择方法.
题号
一
二
三
四
五
总分
得分
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